CH194299A - Circuit arrangement with a hot cathode tube and connected oscillating circuit. - Google Patents
Circuit arrangement with a hot cathode tube and connected oscillating circuit.Info
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Description
Schaltungsanordnung mit einer Glühkathodenröhre und angeschaltetem Schwingkreis. Es ist bekannt bei Schaltungsanordnun gen mit einer Glühkathodenröhre und ange schaltetem Schwingkreis die Eigenfrequenz des Schwingkreises durch geeignete MaBnah- men unabhängig von der Unngebungstempe- ratur, d. h. der Temperatur ,des umgebenden liediums., zu machen.
Dies geschieht im all gemeinen in der Weise, dass die den Fre- quenzgang, @d. h. eine Frequenzänderung, be wirkenden Kapazitäts- und Induktivitätsän- derungen durch geeignete Mittel kompensiert werden. In manchen Fällen, besonders in Schaltungen für sehr hohe Frequenzen,
ent stehen aber dadurch Schwierigkeiten"dass ein Frequen;zgang unabhängig von der Umge- bungstemperatur vorhanden ist.
Dieser be- sondere Frequenzgang entsteht zum. Beispiel dadurch, dass beim Anheizen der Entladungs- röhre, die eins Glühkathode und eine oder mehrere andere Elektroden hat, :
die RöhTen- kapazitäten sich ändern und hierdurch eine Änderung der Eigenfrequenz des angeschal- teten, Schwingkreises erfolgt.
Die erfindungsgemässe Schaltungsanord- nung vermeidet .diese Schwierigkeiten in der Weise, da3 der von der Kathodenheizung herrührende, unabhängig von dem Umge- bungstemperatur verlaufende Frequenzgang durch eine Vorrichtung kompensiert wird,
welche die gleiche Zeitkonstante wie der ge nannte Frequenzgang hat.
Dies, wird im folgenden an einem in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiel der Erfindung erläutert.
Die dargestellte Einrichtung ist eine Rückkopplungsschaltung mit einer 1)reielek- trodenröhre E. Eine der Elektroden ist die Glühkathode C. Beim Anheizen:
des Rohr ändern sich die Kapazitäten., die zwischen. Glühkathode, Gitter und Anode bestehen. Diese Änderung erfolgt zum Beispiel bei einer indirekt geheizten Röhre so, dass nach einer gewissen Zeit, zum Beispiel 20 Minuten,
ein bestimmter Endwert der Röhrenkapazitä ten erreicht ist.
In. dem :gezeigten Beispiel wird die An- derung der Kapazität zwischen Anode und Kathode -der Röhre E kompensiert :
durch eine parallel zu dieser Kapazität liegende, ver änderliche Zusatzkapazität, nämlich einen Kondensator, der aus einer Metallscheibe A und -einem federnden Bsmetalls.treifen B be steht. Die Kompensation der übrigen Röhren- kapazitäten ist sm vorliegenden. Fall nicht nötig.
Der Streifen B wird durch eine Wick lung H erwärmt, :die parallel zur Glüh kathode C liegt. Hierdurch wird der Ab- stand zwischen <I>A</I> und<I>B</I> und somit die Zu satzkapazität so geändert, dass eine Ände rung .der Röhrenkapazität Anode-gathod@e kompensiert wird und daher eine Änderung der Eigenfrequenz des Schwingkreises nicht erfolgt.
Der Streifen B befindet sieh in einer Umhüllung J, die aus einem die Wärme schlecht leitenden Stoff besteht.
Die Wärmekapazität und :die Strahlungs- eigensche,ften :dieser Hülle, @d. h. das Material und die Wandstärke -der Hülle werden so ge wählt, :dass die Zusatzkapazität in derselben Zeit auf ihren Endwert kommt, wie die Ka pazität zwischen Anode und Kathode.
Am einfachsten wird das Material und die Form der Hülle durch einen Versuch ermittelt. Auf diese Art ist d em Streifen B eine Zeit konstante gegeben,, :die gleich der Zeitkon stanten @dar Röhre E ist, d. h. .der Kapa- zitätsendwert des ,Streifens B wird in der gleichen Zeit erreicht wie der :der Röhre E.
Circuit arrangement with a hot cathode tube and connected oscillating circuit. It is known in circuit arrangements with a hot cathode tube and connected oscillating circuit to adjust the natural frequency of the oscillating circuit by taking suitable measures independently of the ambient temperature, ie. H. the temperature of the surrounding liedium.
This is generally done in such a way that the frequency response, @d. H. a frequency change, effecting changes in capacitance and inductance can be compensated by suitable means. In some cases, especially in very high frequency circuits,
However, difficulties arise because the frequency response is independent of the ambient temperature.
This special frequency response arises at. For example, when heating up the discharge tube, which has a hot cathode and one or more other electrodes:
the RöhTen capacities change and this results in a change in the natural frequency of the connected oscillating circuit.
The circuit arrangement according to the invention avoids these difficulties in that the frequency response originating from the cathode heating and running independently of the ambient temperature is compensated by a device.
which has the same time constant as the frequency response mentioned.
This is explained below using an exemplary embodiment of the invention shown in the drawing.
The device shown is a feedback circuit with a 1) straight electrode tube E. One of the electrodes is the hot cathode C. When heating up:
of the tube change the capacities. that between. There are hot cathode, grid and anode. This change occurs, for example, with an indirectly heated tube so that after a certain time, for example 20 minutes,
a certain final value of the tube capacities has been reached.
In. In the example shown, the change in capacitance between the anode and cathode of tube E is compensated:
by a parallel to this capacitance, variable additional capacitance, namely a capacitor consisting of a metal disc A and a resilient Bsmetalls.treifen B be. The compensation for the remaining tube capacities is present. Case not necessary.
The strip B is heated by a winding H: which is parallel to the glow cathode C. This changes the distance between <I> A </I> and <I> B </I> and thus the additional capacitance so that a change in the tube capacitance anode-gathod @ e is compensated and therefore a change the natural frequency of the resonant circuit does not occur.
The strip B is located in an envelope J, which consists of a material that is poorly conductive to heat.
The heat capacity and: the radiation properties: this envelope, @d. H. the material and the wall thickness of the shell are chosen in such a way that: the additional capacitance reaches its final value in the same time as the capacitance between anode and cathode.
The easiest way to determine the material and the shape of the shell is through an experiment. In this way, the strip B is given a time constant: which is equal to the time constant @ the tube E, i.e. H. .the final capacity value of strip B is reached in the same time as that of: tube E.
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